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pas nuls sont, d'une part, ceux des composantes parallèles à 

 l'axe Iz, des pressions exercées sur les deux faces //" perpen- 

 diculaires à Ly, et d'un autre côté, les moments des compo- 

 santes parallèles à l'axe \y; des pressions exercées sur les deux 

 faces //' perpendiculaires à \z. Les deux premières compo- 

 santes tendent à faire tourner B dans le même sens autour 

 de Le, et le moment de ce couple de forces est égal au dou- 

 ble du produit de RJl" et de - /'. De même , le moment du 

 second couple de composantes est égal au double du pro- 

 duit de Q 3 W et de-/"; et comme celles-ci tendent à faire 



tourner autour de Le, en sens contraires des précédentes, 

 leur moment devra être retranché de celui du premier couple 

 de forces. Par conséquent, le moment total des quatre compo- 

 santes, par rapport à l'axe Le, aura pour expression, la différence 



On trouvera de même que le moment des pressions, par 

 rapport à l'axe Ijr, se réduira à 



P 3 //'f — RJl'l', 



et leur moment, par rapport à l'axe Iz, à 



QJl"l — l\it'l. 



Donc , en égalant ces trois moments à zéro , et supprimant 

 le facteur commun //'/" , on aura 



R, = Q 3 , P 3 =R,, Qi = P a , (G) 



pour les trois équations demandées. 



Outre les six équations d'équilibre (5) et (6), communes à 



